Твердорастворное упрочнение атомами азота монокристаллов (CrFeMn)60Co35Ni4.8N0.2 высокоэнтропийного сплава | Известия вузов. Физика. 2025. № 7. DOI: 10.17223/00213411/68/7/4

Твердорастворное упрочнение атомами азота монокристаллов (CrFeMn)60Co35Ni4.8N0.2 высокоэнтропийного сплава

Впервые на [͞144]- и [͞111]-монокристаллах (CrFeMn)60Co35Ni4.8N0.2 высокоэнтропийного сплава показано, что легирование азотом концентрацией 0.2 ат.% подавляет ГЦК-ГПУ-мартенситное превращение, которое развивается в монокристаллах (CrFeMn)60Co35Ni5 без азота, и стабилизирует ГЦК-фазу. Температурная зависимость критических скалывающих напряжений τкр( Т ) определяется скольжением и τкр не зависят от ориентации кристалла в температурном интервале 77-573 К при растяжении. Показано, что азот концентрацией 0.2 ат.% приводит к локализации деформации и развитию планарной структуры с плоскими скоплениями дислокаций в температурном интервале 77-296 К. Ориентационная зависимость кривых «напряжение - деформация», коэффициента деформационного упрочнения θ = d σ/ d ε и пластичности определяется числом действующих систем скольжения или двйникования. В ориентации [͞111] при развитии скольжения в нескольких системах, дефектов упаковки и двойникования при 77 К θ = d σ/ d ε = 2330 МПа имеет максимальное значение. В ориентации [͞144] при развитии скольжения преимущественно в одной системе с θ = d σ/ d ε = 670 МПа максимальная пластичность 67% реализуется при температуре 296 К.

Ключевые слова

(CrFeMn)60Co35Ni4.8N0.2 высокоэнтропийный сплав, монокристаллы, легирование азотом, планарная структура, двойникование, скольжение, разрушение

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Киреева Ирина ВасильевнаНациональный исследовательский Томский государственный университетд.ф-м.н., профессор, гл. науч. сотр.kireeva@spti.tsu.ru
Чумляков Юрий ИвановичНациональный исследовательский Томский государственный университетд.ф.-м.н., профессор, зав. лабораториейchum@phys.tsu.ru
Победенная Зинаида ВладимировнаНациональный исследовательский Томский государственный университетнауч. сотр.pobedennaya_zina@mail.ru
Федорова Анна ВячеславовнаНациональный исследовательский Томский государственный университетмл. науч. сотр.wirodowa@mail.ru
Всего: 4

Ссылки

Klimova M.M., Shaysultanov D., Semenyuk A., et al. // J. Alloys Compd. - 2020. - V. 849. - P. 156633.
Astafurova E.G., Reunova K.A., Melnikov E.V., et al. // Mater. Lett. - 2020. - V. 276. - P. 128183.
Traversier M., Mestre-Rinn P., Peillon N., et al. // Mater. Sci. Eng.: A. - 2021. - V. 804. - P. 140725.
Han Y., Li H., Feng H., et al. // Mater. Sci. Eng.: A. - 2021. -V. 814. - P. 141235.
Tajik A., Zarei-Hanzaki A., Lee G., et al. // Mater. Sci. Eng.: A. - 2024. - V. 918. - P. 147443.
Otsuka К., Wayman C.W. Shape Memory Materials. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Jiang B., Qi X., Zhou W., et al. // Scripta Mater. - 1996. - V. 34. - No. 9. - P. 1437-1441.
Ariapour A., Yakubtsov I., Perovic D.D. // Mater. Sci. Eng.: A. - 1999. - V. 262. - P. 39-49.
Чумляков Ю.И., Киреева И.В., Коротаев А.Д. и др. // Изв. вузов. Физика. - 1996. - Т. 39. - № 3. - C. 5-33.
Abuzaid W., Sehitoglu H. // Mater. Charact. - 2017. - V. 129. - P. 288-299.
Киреева И.В., Чумляков Ю.И., Сараева А.А. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2022. - Т. 65. - № 10. - С. 14-24.
Laplanche G., Gadaud P., Horst O., et al. // J. Alloys Compd. - 2015. - V. 623. - P. 348-353.
Бернер Р., Кронмюллер Г. Пластическая деформация монокристаллов. - М.: Мир, 1969. - 272 с.
Киреева И.В., Чумляков Ю.И. Пластическая деформация монокристаллов аустенитных нержавеющих сталей и ГЦК-высокоэнтропийных сплавов. - Томск: Изд-во НТЛ, 2018. - 200 с.
Chowdhury P., Canadinc D., Sehitoglu H. // Mater. Sci. Eng.: R. - 2017. - V. 122. - P. 1-28.
Huang S., Li W., Lu S., et al. // Scripta Mater. - 2015. - V. 108. - P. 44-47.
De Cooman B.C., Estrin Y., Kim S.K. // Acta Mater. - 2018. - V. 142. - No. 375-377. - P. 213-218.
Copley S.M., Kear B.H. // Acta Met. - 1968. - V. 16.- No. 2. - P. 231-237.
Выродова А.А., Киреева И.В., Чумляков Ю.И. // Изв. вузов. Физика. - 2024. - Т. 67. - № 8. - C. 66-78.
 Твердорастворное упрочнение атомами азота монокристаллов (CrFeMn)<sub>60</sub>Co<sub>35</sub>Ni<sub>4.8</sub>N<sub>0.2</sub> высокоэнтропийного сплава | Известия вузов. Физика. 2025. № 7. DOI: 10.17223/00213411/68/7/4

Твердорастворное упрочнение атомами азота монокристаллов (CrFeMn)60Co35Ni4.8N0.2 высокоэнтропийного сплава | Известия вузов. Физика. 2025. № 7. DOI: 10.17223/00213411/68/7/4